电源调整率
电源小贴士:同步整流可改善反激式电源的交叉调整率

电源小贴士:同步整流可改善反激式电源的交叉调整
率
当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。
由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。
在理想情况下,如果调节其中一个输出电压,则所有其他输出将按照匝数进行缩放,并保持稳定。
然而,在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。
在本电源小贴士中,我将进一步探讨寄生电感的影响,以及如何使用同步整流代替二极管来大幅提高反激式电源的交叉调整率。
例如,一个反激式电源可分别从一个48V输入产生两个1 A的12V输出,如图1的简化仿真模型所示。
理想的二极管模型具有零正向压降,电阻可忽略不计。
变压器绕组电阻可忽略不计,只有与变压器引线串联的寄生电感才能建模。
这些电感是变压器内的漏电感,以及印刷电路板(PCB)印制线和二极管内的寄生电感。
当设置这些电感时,两个输出相互跟踪,因为当二极管在开关周期的1-D部分导通时,变压器的全耦合会促使两个输出相等。
图1该反激式简化模型模拟了漏电感对输出电压调节的影响。
现在考虑一下,当您将100 nH的漏电感引入变压器的两根二次引线,并且将3μH的漏电与初级绕组串联时,将会发生什幺。
这些电感可在电流路径中建立寄生电感,其中包括变压器内部的漏电感以及PCB和其他元件中的电感。
当初始场效应晶体管(FET)关断时,初始漏电感仍然有电流流动,而次级漏电感开启初始条件为0 A的1-D周期。
变压器磁芯上出现基座电压,所有绕组共用。
该基座电压使初级漏电中的电流斜降至0 A,并使次级漏电。
电源测试标准

七. 输出欠压保护。当输出电压在标准值以下时,检测输出电压下降或为保护负载 及防止误操作而停止电源并发出报警信号,多为输出电压的 80%——30%左右。
八. 过热保护。在电源内部发生异常或因使用不当而使电源温升超标时停止电源的 工作并发出报警信号。
十九. 无线电骚扰(按照 GB 9254-1998 测试)。 1. 电源端子骚扰电压限值。 2. 辐射骚扰限值。
二十. 环境实验。 环境试验是将产品或材料暴露到自然或人工环境中,从而对它们在实际上可能遇到 的贮存、运输和使用条件下的性能作出评价。 ⑴ 低温 ⑵ 高温 ⑶ 恒定湿热 ⑷ 交变湿热 ⑸ 冲撞(冲击和碰撞) ⑹ 振动 ⑺ 恒加速 ⑻ 贮存 ⑼ 长霉 ⑽ 腐蚀大气(例如盐雾) ⑾ 砂尘 ⑿ 空气压力(高压或低压) ⒀ 温度变化 ⒁ 可燃性 ⒂ 密封 ⒃水 ⒄ 辐射(太阳或核) ⒅ 锡焊 ⒆ 接端强度 ⒇ 噪声:微打 65DB
十四. 输入噪声。为使开关电源工作保持正常状态,要根据额定输入条件,按由允 许输入外并叠加于工业用频率的脉冲状电压(0——peak)制定输入噪声指标。一般 外加脉冲宽度为 100——800us,外加电压 1000V。
十五. 浪涌。这是在输入电压,以 1 分钟以上的间隔按规定次数加一种浪涌电压, 以避免发生绝缘破坏、闪络、电弧等异常现象。通信设备等规定的数值为数千伏, 一般为 1200V。
十六. 静电噪声。指在额定输入条件下,外加到电源框体的任意部分时,全输出电 路能保持正常工作状态的一种重复脉冲状的静电。一般保证 5——10KV 以内。
十七. 稳定度。 允许使用条件下,输出电压最大相对变化△Uo/Uo 。
输入电压调整率

输入电压调整率
1. 测试说明:
输入电压调整率又叫线路调整率、源效应等,在输出满载的情况下,输入电压变化会引起输出电压波动,测试输入电压在全输入范围内变化时输出电压偏离输出整定电压的百分比,一般要求电压调整率不超过±0.1%。
2. 测试仪器:
AC SOURCE,万用表,可调负载装置。
3. 测试线路图:
同图 1。
4. 测试方法:
1)设置可调负载装置,使电源满载输出;
2)调节AC SOURCE,使输入电压为下限值,记录对应的输出电压U1;
3)增大输入电压到额定值,记录对应的输出电压U0;
4)调节输入电压为上限值,记录对应的输出电压U2;
5〕按下式计算:
电压调整率={(U- U0)/U0}×100%
式中:U为U1 和U2中相对U0变化较大的值;
5. 判定标准:
要求电压调整率不超过±0.1%,对于特殊要求的电源,以产品规格书为依据。
BBBBBBB 负载调整率
1. 测试说明:
输入电压为额定值时,因变换负载引起的输出电压波动不应超过规定的范围。
2. 测试仪器:
AC SOURCE,万用表,可调负载装置。
3. 测试线路图:
同图 1。
4. 测试方法:
1)输入电压为额定值,输出电流取最小值,记录最小负载量的输出电压U1;2)调节负载为50%满载,记录对应的输出电压U0;
3)调节负载为满载,记录对应的输出电压U2;
4)负载调整率按以下公式计算:
负载调整率={(U- U0)/U0}×100%式中:U为U1 和U2中相对U0变化较大的值;
5. 判定标准:
应符合其标称技术指标。
多路输出电源的交叉调整率设计

多路输出电源的交叉调整率设计PI ShenZhen什么是多路输出电源什么是多路输出电源??•一个具有多个电压输出的电源一个具有多个电压输出的电源;;•很多方案都采用二次稳压的方式来满足输出稳压的要求很多方案都采用二次稳压的方式来满足输出稳压的要求。
您也可以这样做,但会增加整个系统的成本但会增加整个系统的成本;;•不采用二次稳压的话不采用二次稳压的话,,只使用单路反馈也可实现输出电压的稳压只使用单路反馈也可实现输出电压的稳压;;•可以认为电源有一个可以认为电源有一个““主”输出输出,,而其它输出认为是而其它输出认为是““辅助辅助””输出输出;;•交叉调整率是指根据不同的负载组合交叉调整率是指根据不同的负载组合,,“辅助”输出的稳压精度情况输出的稳压精度情况;;交叉调整率规格举例•如下为典型的规格要求–5V, 5%, 0.5A 至3A –12V, 10%, 0.1 至0.5A •上面的规格很容易满足上面的规格很容易满足,,因为–最小负载大于最大负载的5-10%–辅助输出的稳压精度为10%5V 精度12V精度如下为稳压精度的另一种表示方式(百分比)5V 精度(要求5%)12V 精度(要求10%)而另一路输出带最小负载时。
•电压已经很好地设定了中心值。
•两路输出精度均满足要求(5% 和10%)•现在如果要求12V 输出满足+/-5% 的精度,怎样改善调整率呢?双路反馈•双路反馈实际上在两路输出的稳压精度上进行了折中度上进行了折中;;•它不会同时改善两路的稳压精度它不会同时改善两路的稳压精度,,或者维持一路精度不变而提高另一路的精度精度。
一个理想的反激电源具有很好的交叉调整率输出电压不会随负载变化;;•输出电压不会随负载变化数值,,因而输出电压的数值取决于变伏特””数值•所有次级具有相同的所有次级具有相同的““圈数/伏特;压器次级的圈数以及输出整流管的电压降压器次级的圈数以及输出整流管的电压降;与理想电源相比,,电压的偏移仅由两个原因产生电压的偏移仅由两个原因产生::•与理想电源相比–阻性损耗–漏感改善交叉调整率的设计诀窍•低的Vor ;•低的Krp 以降低峰值电流以降低峰值电流;;•绕组间紧密的耦合绕组间紧密的耦合;;•对于低压输出采用铜箔绕制对于低压输出采用铜箔绕制。
电压调整率

负载调整率是衡量电源好坏的指标.好的电源输出接负载时电赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。
如何测量电源纹波?
可以先用示波器将整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的FFT功能从频域进行分析。
1. 最大纹波电压。
在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。
2. 纹波系数Y(%)。
在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既y=Umrs/Uo x100%
3. 纹波电压抑制比。
在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即:
纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。
这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。
简单地说,电压调整率是输入电压的变化引起输出电压的相对变化量。变压器某一个绕组的空载电压和同一绕组在规定负载和功率因数时的电压之差与该绕组空载电压的比,称为电压调整率,通常用百分数表示。
负载调整率 (LOAD REGULATION) 电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。好的电源负载变化引起的输出变化减到最低,通常指标为3%~5%。
基于TL494开关电源设计

基于TL494的DC-DC开关电源设计摘要随着电子技术的高速发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切。
近年来 ,随着功率电子器件(如IGBT、MOSFET)、PWM技术以及电源理论发展 ,新一代的电源开始逐步取代传统的电源电路。
该电路具有体积小,控制方便灵活,输出特性好、纹波小、负载调整率高等特点。
开关电源中的功率调整管工作在开关状态,具有功耗小、效率高、稳压范围宽、温升低、体积小等突出优点,在通信设备、数控装置、仪器仪表、视频音响、家用电器等电子电路中得到广泛应用。
开关电源的高频变换电路形式很多, 常用的变换电路有推挽、全桥、半桥、单端正激和单端反激等形式。
本论文采用双端驱动集成电路——TL494输的PWM脉冲控制器设计小汽车中的音响供电电源,利用MOSFET管作为开关管,可以提高电源变压器的工作效率,有利于抑制脉冲干扰,同时还可以减小电源变压器的体积。
关键词:IGBT,PWM,推挽电路,半桥电路,单端正激BASED ON THE DC-DC TL494 SWITCHING POWER SUPPLYABSTRACTWith the rapid development of electronic technology, electronic systems, more and more extensive applications, the types of electronic equipment, more and more electronic equipment and people work and live closer and closer. In recent years, with the power electronic devices (such as IGBT, MOSFET), PWM switching power supply technology and development of the theory, a new generation of power began to gradually replace the traditional power supply circuits. The circuit is small, flexible to control the output characteristics of a good, ripple, load adjustment rate and so on.Switching power supply in the power adjustment control work in the off state, with low power consumption, high efficiency, wide voltage range, low temperature rise, and other outstanding advantages of small size, the communication equipment, CNC equipment, Instrumentation, video audio, home appliances so widely used in electronic circuits. High frequency converter switching power supply so many forms of commonly used with push-pull converter, full bridge, half bridge, single-ended forward and the form of single-ended flyback. In this thesis, two-side driver IC - TL494 PWM pulse output of the controller design car audio power supply in use as a switch MOSFET, can improve the efficiency of the power transformer, is conducive to impulse noise suppression, but also can reduce the size of the power transformer.KEY WORDS: IGBT,MOSFET,Push-pull circuit,Half bridge circuit, Single-ended forward目录前言 (1)第1章开关电源基础技术 (6)1.1 开关电源概述 (6)1.1.1 开关电源的工作原理 (6)1.1.2 开关电源的组成 (7)1.1.3 开关电源的特点 (7)1.2 电源电路组成 (8)1.3开关电源典型结构 (5)1.3.1串联开关电源结构 (5)1.3.2并联开关电源结构 (5)1.4 电力场效应晶体管MOSFET (11)1.5 开关电源的技术指标 (8)第2章开关变换电路 (10)2.1 推挽开关变换电路 (10)2.1.1 推挽开关变换基本电路 (14)2.1.2 自激推挽式变换器 (15)2.2 半桥变换电路 (18)2.3 正激变换电路 (19)2.4 DC/DC升压模块设计 (20)第3章双端驱动集成电路TL494 (19)3.1 TL494简介 (19)3.2 TL494的工作原理 (20)3.3 TL494内部电路 (240)3.4 TL494构成的PWM控制器电路 (22)第4章 TL494 在汽车音响供电电源中的应用 (28)4.1 汽车音响电源简述 (28)4.2 汽车音响供电电源的组成 (30)4.2.1 TL494的辅助电路设计 (30)4.2.2 主电路的设计 (32)结论 (29)谢辞 (30)参考文献 (35)附录 (36)外文资料翻译 (37)前言电源是实现电能变换和功率传递的主要设备、在信息时代,农业、能源、交通运输、信息、国防教育等领域的迅猛发展,对电源产业提出了更多、更高的要求,如:节能、节电、节材、缩体、减重、环保、可靠、安全等。
80plus认证标准

80Plus认证标准80Plus认证是一种针对电源产品的能效和性能的认证标准。
该标准旨在推动电源产品的能效提升和性能优化,同时鼓励消费者在购买电源产品时更加关注能效和性能。
以下是对80Plus认证标准的详细介绍。
1.电源效率80Plus认证要求电源产品在20%、50%、100%负载下,效率均需达到80%以上。
电源效率越高,表明电源将电能转化为可用功率的能力越强。
2.电源输出电压稳定性80Plus认证要求电源在各种负载条件下,输出电压的变化幅度不得超过额定电压的3%。
这确保了电源产品在各种负载条件下都能提供稳定的电压输出。
3.负载调整率80Plus认证要求电源在输入电压变化±10%的情况下,负载调整率需达到90%。
负载调整率越高,表明电源适应不同负载条件的能力越强。
4.电压调整率80Plus认证要求电源在输入电压变化±10%的情况下,输出电压的变化幅度不得超过额定电压的3%。
电压调整率越高,表明电源适应输入电压变化的能力越强。
5.温度特性80Plus认证要求电源产品在满载运行时的温度不得超过65℃,以保证电源产品的稳定性和使用寿命。
6.噪音水平80Plus认证要求电源产品的噪音水平不得超过30dB。
噪音水平越低,表明电源产品的运行越安静。
7.电磁辐射80Plus认证要求电源产品的电磁辐射水平符合相关法规要求,以确保用户使用时的安全性。
8.能耗标准80Plus认证要求电源产品的待机功耗不得超过1W,确保在待机状态下不会浪费过多电能。
同时,在20%、50%、100%负载下,电源产品的平均能效需分别达到82%、85%、82%以上,以满足节能减排的要求。
9.安全标准80Plus认证要求电源产品符合相关安全标准,如过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护等,以确保用户使用时的安全。
10.环境友好性80Plus认证要求电源产品采用环保材料制造,如可回收材料、无卤素材料等,以减少对环境的负面影响。
开关电压电压调整率标准

开关电压电压调整率标准
开关电源的电压调整率标准通常是在电源设计和制造过程中确定的,并根据特定的应用需求和国际标准来制定。
一般来说,电压调整率是指在给定的负载范围内,电源输出电压变化的百分比。
在工业和电子设备领域,常见的开关电源的电压调整率标准通常为:
1.线性调整率:通常在5%到10%之间。
这意味着在额定负载的情况下,电源输出电压的变化范围在额定电压的5%到10%之间。
2.整定调整率:这是指在从最小负载到最大负载的变化范围内,电源输出电压的变化率。
整定调整率通常较小,通常在1%到2%之间。
3.负载调整率:这是指在负载从最小到最大的变化范围内,电源输出电压的变化率。
负载调整率通常在1%到2%之间。
值得注意的是,不同类型和应用领域的开关电源可能有不同的电压调整率标准。
因此,在选择和设计开关电源时,应根据具体的应用需求和标准要求来确定适当的电压调整率。
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---------------------------------------------------------------------------电源调整率:输入发生变化时输出端的稳压精度。
通信协议:互联设备间在进行数据交换时所共同遵守的规则。
SNMP:简单网络管理协议的英文缩写,主要用于监控、故障查询和控制TCP/IP网络,提供用户数据编程的简单网络管理协议。
输入频率范围:我国电网标准频率是50Hz,UPS允许市电频率有一定的变化范围,在这个范围内,UPS同步跟踪市电频率,超出则以本机频率输出。
电流峰值系数(CF):电流峰值系数是指电流周期波形的峰值与有效值之比。
由于计算机性负载接受正弦波电压时其吸收的能量不一定按正弦规律,会产生较高的峰值电流(介于2.4-2.6倍的电流),因此,UPS设计时应能提供CF值大于3的电流,以满足电脑性负载的应用。
电池串联/并联:多个性能容量相同的电池按一定极性串行连接叠加即为串联,形成电池组;多个电压相同的电池或电池组在其末端按同极性连接,形成并行输出即为并联。
电池管理系统:用于保护UPS电池以及延长其寿命,达到最佳充电效果。
电池管理系统包含了软件和硬件,包括电池特性判定、充电模式的自动选择、自动告警以及特殊电池的充电等多项技术。
短路:指电路的直流正负两极或交流的火线与零、地线发生直接连接。
短路会发生严重的过载,产生很大的短路电流,有可能烧毁设备,甚至引起火灾。
地线、零线和火线:大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。
市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。
三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。
电气线路的安装及排列顺序有严格的标准,实际中按标准正确装配地线、零线和火线对安全至关重要。
电磁兼容(EMC):设备的辐射干扰和传导干扰的总称。
额定安全低电压(Safety Extra Low Voltage SELV):IEC的规章中有规定电器设备额定安全电压的限制。
此规章中表示,在电压较高或是在AC电源部份必须要非常谨慎的应加以隔离,或是使人员难以接触到,以确保人员的安全。
峰值因数(CF):所谓的CF是指周期波形的峰值与有效值之比。
由于计算机性负载接受正弦波电压会产生CF(介于2.4-2.6倍的电流),因此,UPS设计时常需能提供CF值3的规格,以满足电脑性负载的应用。
放电管:是一种使用于设备输入端的高压保护元件。
若其两端的电压高过其保护规格值时,其内部会出现短路现象,并吸收掉输入的过高压。
辐射干扰(EMR):这是种空间电磁干扰,存在于通讯设备或者电脑操作设备当中,有部份干扰源是借由设备的线路或无线电天线向空间辐射出来的,在某些情况下,可能因为振幅(干扰)过大,而造成无线电传输中断或是电脑操作设备故障等问题。
浮充和均充:浮充和均充都是电池的充电模式。
1.浮充工作原理:当电池处于充满状态时,充电器不会停止充电,仍会提供恒定的浮充电压与很小浮充电流供给电池,因为,一旦充电器停止充电,电池会自然地释放电能,所以利用浮充的方式,平衡这种自然放电,小型UPS通常采用浮充模式。
2.均充工作原理:以定电流和定时间的方式对电池充电,充电较快。
在专业维护人员对电池保养时经常用的充电模式,这种模式还有利于激活电池的化学特性。
注:智能型充电器具有根据电池工作状态自动转换浮充和均充的功能,可充分发挥浮充和均充各自的优势,实现快速充电和延长电池寿命。
负载调整率:负载发生变化时输出端的稳压精度。
过载:UPS有规定的负载能力,超过额定的负载即为过载。
过载保护:负载超载时进行的自我保护。
过压保护:当输入或输出电压超过安全范围时,UPS自动进行断开输入或保护输出的动作。
过热保护:UPS最容易发热的功率部件设有温度传感器件,过热时UPS关闭或转旁路。
功率因数:对一台设备有输入功率因数和输出功率因数两个不同的参数,功率因数绝对值介于0于1之间,它是W(有功功率)与VA(视在功率)之间的比数。
输入功率因数越高表明UPS对电网利用效能越高,节能型UPS 功率因数都在0.9以上。
从输出端考虑,输出功率因数越高则UPS带载能力越强,反之输出功率因数越低,则表示UPS带载能力越弱。
功率因数校正:用来提高电子设备输入功率因数的手段,UPS装备了功率因数校正电路以后,可以大大提高其输入功率因数。
国标插座:中国的标准插座形式,零、火线为 \ / 字型排列,地线在 \ / 的头部。
美标插座:美国的标准插座形式,零、火线为11字型排列,地线在11的头部。
共模:指干扰杂讯流通路径的一种方式,凡是来自电源火线(HOT)或零线(NEUTRAL)而经由地线返回的杂讯,称为共模杂讯。
硅垒增二极管:它是以硅(AILICON)为主要原料所设计的二极体,硅垒增二极体与一般二极体不同的地方在于:当电压超过其所设计的额定电压时此二极体会产生垒增效应(AVALANCHE EFFECT)而导通,因此硅垒增二极体常用做稳压二极体。
故障电流:指不正常的电流的流通在线路中。
"三遥":遥信、遥测、遥控。
指设备的远程监控。
隔离:电网以火线、零线来传输电力,因此外在雷击或干扰会透过火线和零线伤害电器内部电子元件,所以有许多的UPS或电器设备的输出与输入端皆装有变压器,将设备与电网进行电气隔离,以解决上述问题并可降低杂讯干扰。
高频机:利用高频开关技术,以高频开关元件替代整流器和逆变器中笨重的工频变压器的UPS俗称高频机,高频机体积小、效率高。
工频机:采用工频变压器做为整流器和逆变器部件的UPS俗称工频机,主要特点是主功率部件稳定、可靠、过负荷能力和抗冲击能力强。
管理资讯库:用于支持SNMP网路设备的软件模块,其中存有该网路设备之状态资讯,以供网管系统或使用者对其设备状态查询。
互动式:UPS的一种工作方式,基本结构由双向逆变器、电池和切换开关组成。
电网失败时由逆变器向负载供电,电网正常时逆变器转而向电池充电。
互动式UPS具有较强的充电功能,但输出存在切换时间。
后备式:UPS的一种工作方式,基本结构由逆变器、电池组和切换开关组成。
电网正常时逆变器停止输出交流电,电网交流电经UPS向负载供电。
电网失败(停电、欠压、过压等)时,UPS通过切换开关转到逆变器输出方式。
这个转换过程有3-10ms的切换时间。
交握:在电脑通讯中,两个装置在开始要通讯时,必须了解彼此的状况,以及所使用的方法,若是此二者的关况不符,则电脑会告知使用者相关的信息。
接地:指电源系统中,除了火线(HOT LIN)与零线(NEUTRAL LIN)外,中间圆头的插PIN即是所谓的接地PIN,其接地的功用除了将一些元用电流或是杂讯干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以UPS而主,有些UPS会将零线与地线间电压标出来,确保产品不会造成对人体的电击伤害。
接地和接地电阻:各种电脑和通信设备都有接地线,并连接到机房或配电室的总接地线,称为地线。
接地是利用共地线方式将线路各种干扰导入接地,以免杂讯对设备工作的影响,同时还可以避免电脑设备受到隐性伤害。
地线对大地的导通性越好,接地效果就越好。
接地电阻反映了导通性,接地电阻越小导通性越好。
焦耳:能量的基本单位,是以1牛顿的力把物体移动1米所需的能量,此即称为1焦耳。
接触不良:指在电器的连接部有松动、接触不好的情况,接触不良将导致电压的下降和损耗的加大。
晶体管:共有三个脚,一般为B、E、C,B、E间施加一个较小的电流信号,可以改变流过E、C间的电流,起到电流阀门和电流放大的作用。
晶体管为电流型驱动器件。
绝缘电阻:指设备内部之间或电路与机壳间电气隔离的程度,通常以绝缘电阻表示。
静态开关:由可控硅组成的器件,用于进行切换或切换补偿,可以做到零(0ms)转换。
可靠性(MTBF):用来描述设备平均能正常工作的时间长短的参数,MTBF越大表示该设备的寿命越长。
接地回路(GROUND LOOP):在电脑内部,有许多的插座或资料传输线与其它使用频繁的地方都有接地线,并连结到其它接地线,称为"接地回路"。
其作用于是利用共地线方式将线路多余回馈电流与干扰导入接地,以免造成线路与资料的错乱。
此外,接地回路更参将潜伏在系统内的干扰导入接地,降低电脑因杂讯所造成的损害。
可靠性(MTBF):用来描述设备平均能正常工作的时间长短的参数,MTBF越大表示该设备的寿命越长。
空气开关:一种电流保护装置,即当电流超过空气开关规格额定值时,开关将跳脱。
空气开关可避免建筑物内的线路或电子设备线路过电流引起火灾。
1.变压器的效率、安全性很重要,取决于用材和加工工艺。
2.变压器本身存在散热问题,所以电源设备的通风不能受阻。
开机冲击电流:整流器内部的电容器在开机瞬间会吸入很大的充电电流,阴极显示器(CRT)在开机瞬间需要很大的去磁电流,变压器在开机瞬间有励磁电流,等等,使得UPS在负载设备开机时必须承受巨大的冲击电流。
无溶丝开关:一种电流保护装置,即当电流超过无溶丝开关(BREAKRT:一般家庭称之为保险丝开关或断路器)的额定值时,BREAKER随即跳脱。
假如超过BRESKER的额定值,会造成建筑物内的线路或电子设备线路过热引起火灾。
阶段性负载:一种可以很快速成的啬或移除的负载设备。
逆变器(DC/AC):是将直流电(DC)转换成交流电(AC)的变换器,UPS中利用逆变器将电池的能量变换成供交流负载使用的交流电。
逆变器的性能各有不同,输出的交流电波形有阶梯波与正弦波(SINE WAVE)两种,失真系数(THD)也因逆变器其性能各有不同。
耐压:指设备不允许带电部分(如外壳、面板)与带电部分之间可承受的最高电压,高于耐压会产生击穿。
绝缘和耐压对人员安全至关重要。
冷启动:指在没有市电时启动UPS,某些UPS此时无法开机。
瞬变恢复时间:负载突变(0-100%,100%-0)时,输出电压恢复到规定范围内所需的时间,通常为毫秒(ms)级。
滤波器:用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的交流电。
屏蔽:利用物理原理,用于隔绝阻断电磁辐射的一种手段。
雷击管:是一种使用于设备输入端的高压保护元件。
若其两端的电压高过其保护规格值时,其内部会出现短路现象,并吸收掉输入的过高压。
视在功率(APPARENT POWER):即VA,其功率的变化与RMS(ROOT-MEAN-SPUARE)的电压和电流有绝对的关系。
数据机:此设备是将电话线上之类比讯号转换成PC可读取之数位讯号的设备,或是将PC之数位讯号转换成类比讯号,以利于电话线上传输。
随机存取记忆体[RANDOM ACCESS MEMORY(RAM)]:以动态方式储存CPU所需的资料。